KR20100006417A - 디지털 대기압 측정 센서 및 이의 보정 방법 - Google Patents

디지털 대기압 측정 센서 및 이의 보정 방법 Download PDF

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KR20100006417A
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Abstract

본 발명은, 대기의 압력을 감지한 후, 이를 아날로그 신호로 출력하는 측정부; 상기 측정부로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하는 A/D변환부; 상기 A/D변환부로부터 출력된 신호를 그에 대응하는 대기압으로 변환한 후, 상기 대기압과 표준대기압과의 차이가 표준오차범위 내에 존재하도록 상기 대기압을 보정하는 처리부; 및 상기 처리부로부터 보정된 대기압을 전송받아 이를 주변기기로 전송하는 전송부;를 포함하고, 상기 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부는 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서를 제공한다.
디지털 대기압 측정 센서, 측정부, A/D변환부, 처리부, 전송부

Description

디지털 대기압 측정 센서 및 이의 보정 방법{Digital air pressure measuring sensor and Modification method for the same}
본 발명은 디지털 대기압 측정 센서와 이의 보정 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 대기의 압력을 측정하기 위한 디지털 측정 센서와, 상기 디지털 측정 센서에 의해 측정된 대기의 압력을 기상청이 제공하는 표준대기압과 일치시키기 위한 대기압 보정 방법에 관한 것이다.
일반적으로 대기의 압력을 측정하는 대기압 측정 시스템은 도 1에 도시된 바와 같이 대기압 측정 센서와 데이터로거를 포함한다. 도 1은 종래의 대기압 측정 시스템을 도시한 블록도이다.
상기 대기압 측정 센서(10)는 측정부를 포함하고 있는데, 상기 측정부는 대기압을 감지한 후 이를 아날로그 신호로 출력하기 위한 것으로서, 압력에 따라 변하는 저항을 내포하고 있다.
상기 데이터로거(20)는 A/D변환부와, 처리부와, 전송부를 포함한다.
상기 A/D변환부는 상기 대기압 측정 센서(10)의 측정부로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하고, 상기 처리부는 상기 A/D변환부로부터 출력된 디지털 신호를 그에 대응하는 대기압값으로 변환하며, 상기 전송부는 상기 처리부로부터 대기압값을 전송받아 이를 PC 등과 같은 주변기기(30)로 전송한다.
상기 대기압 측정 센서(10)는 대기압 측정하고자 하는 공간 내에 비치되고, 상기 데이터로거(20)는 상기 대기압 측정 센서(10)와 물리적으로 이격되어 비치되고 상기 대기압 측정 센서(10)와 전선을 통해 연결된다.
상기 대기압 측정 시스템에 의하면 상기 대기압 측정 센서(10)가 측정부만을 포함하고 있고, 상기 데이터로거(20)가 상기 대기압 측정 센서(10)와 물리적으로 이격되어 전선으로 연결되기 때문에 상기 대기압 측정 센서(10)의 측정부로부터 출력된 신호가 상기 A/D변환부로 전송되는 과정에서 외곡되는 문제가 발생한다. 이와 같은 경우, 상기 처리부에서 변환된 대기압값과 상기 측정부가 감지한 대기압값 간에 차이가 발생하기 때문에 대기압이 정확하게 측정될 수 없다. 특히, 상기 측정부로부터 출력되는 신호는 디지털 신호에 비해 상대적으로 외부의 간섭에 취약한 아날로그 신호인바, 이와 같은 문제는 매우 심각하게 고려되어야 한다.
한편, 2007년 이후의 기상관측표준화법에 따르면 모든 대기압 측정 센서에 의해 측정된 대기의 압력은 표준대기압을 기준으로 표준오차범위 내에 존재하여야 한다. 여기서, 표준대기압은 기상청에서 제공하는 기준측정장비에 의해 측정된 대기의 압력을 의미하고, 표준오차범위는 동일환경 하에서 상기 기준측정장비에 의해 측정된 표준대기압과 상기 대기압 측정 센서에 의해 측정된 대기압 간의 차이의 오차범위로서 기상관측표준화법에 의해 규정된 것을 의미한다. 상기 기상관측표준화법은 표준오차범위를 ±0.5hpa로 규정하고 있다.
그러나, 상기 대기압 측정 시스템에 의하면 상기 처리부에서 변환된 대기압값이 상기 표준오차범위 내의 값으로 보정되지 않기 때문에 상기 대기압 측정 시스템이 생산되더라도 기상청의 표준시험을 통과하지 못하여 시장에 출시되지 못하는 경우가 매우 빈번하게 발생할 수 있다. 이와 같은 경우 상기 대기압 측정 시스템의 생산에 소요된 비용, 시간, 노력 등의 자원이 무의미하게 되는 문제가 발생한다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 측정부로부터 출력된 신호가 A/D변환부로 전송되는 과정에서 발생할 수 있는 신호의 외곡을 최대한 방지할 수 있고, 기상청에서 제공하는 기준측정장비에 의해 측정된 표준대기압을 기준으로 기상관측표준화법에 규정된 표준오차범위 내의 대기압값을 산출할 수 있는 디지털 대기압 측정 센서를 제공하는 것을 목적으로 삼고 있다.
또한, 본 발명은 측정된 대기압을 상기 표준대기압을 기준으로 상기 표준오차범위 내의 값으로 보정하기 위한 대기압 보정 방법을 제공하는 것을 목적으로 삼고 있다.
상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명은, 대기의 압력을 감지한 후, 이를 아날로그 신호로 출력하는 측정부; 상기 측정부로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하는 A/D변환부; 상기 A/D변환부로부터 출력된 신호를 그에 대응하는 대기압으로 변환한 후, 상기 대기압과 표준대기압과의 차이가 표준오차범위 내에 존재하도록 상기 대기압을 보정하는 처리부; 및 상기 처리부로부터 보정된 대기압을 전송받아 이를 주변기기로 전송하는 전송부;를 포함하고, 상기 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부는 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서를 제공한다.
바람직하게 상기 처리부는 미리 산출되어 테이블 형태로 저장된 오차값과 상 기 대기압을 덧셈연산함으로써 상기 대기압을 보정하되, 상기 오차값은 상기 표준대기압의 산출환경과 동일한 환경에 있는 상기 A/D변환부로부터 출력된 신호에 대응하는 대기압(오차값 산출용 대기압)과 상기 표준대기압을 뺄셈연산하여 산출된다. 이때, 상기 테이블 형태로 저장되지 않는 오차값은 선형보간법에 의해 산출된다.
바람직하게 상기 대기압이 특정 구간에서 선형성을 갖는 경우 상기 처리부는 미리 산출되어 저장된 오차기울기와 상기 대기압의 기울기를 덧셈연산함으로써 상기 대기압을 보정하되, 상기 오차기울기는 상기 표준대기압의 산출환경과 동일한 환경에 있는 상기 A/D변환부로부터 출력된 신호에 대응하는 대기압(오차값 산출용 대기압)의 기울기와 상기 표준대기압의 기울기를 뺄셈연산하여 산출된다.
바람직하게 상기 오차값 산출용 대기압은 측정 시간에 대한 산술평균으로 산출된다.
본 발명에 따른 대기압 측정 센서의 보정 방법은, (A) 기상청에서 제공하는 기준측정장비와 동일환경 하에 노출된 디지털 대기압 측정 센서로부터 오차값 산출용 대기압을 산출하는 단계; (B) 상기 오차값 산출용 대기압과 상기 기준측정장비로부터 산출된 표준대기압을 뺄셈연산하여 오차값을 산출하고 저장하는 단계; 및 (C) 상기 디지털 대기압 측정 센서를 이용하여 측정된 주위의 대기압과 상기 오차값을 덧셈연산하는 단계;를 포함한다. 여기서, 상기 (B) 단계에서 산출되지 아니한 오차값은 선형보간법에 의해 산출되는 것이 바람직하다.
상기 (B)단계와 상기 (C)단계는 각각, (D) 상기 오차값 산출용 대기압이 선 형성을 갖는 경우, 상기 오차값 산출용 대기압의 기울기와 상기 기준측정장비로부터 산출된 표준대기압의 기울기의 차이(오차기울기)를 산출하고 저장하는 단계;와 (E) 상기 디지털 대기압 측정 센서를 이용하여 측정된 주위의 대기압의 기울기와 상기 오차기울기를 덧셈연산하는 단계;로 대체될 수 있다.
바람직하게 상기 오차값 산출용 대기압은 상기 대기압 측정 센서의 노출 시간에 대한 산술평균으로 산출된다.
본 발명에 의하면, 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부가 일체형으로 형성되기 때문에 상기 측정부로부터 출력된 신호가 A/D변환부로 전송되는 과정에서 발생할 수 있는 신호의 외곡을 최대한 방지할 수 있는 효과가 발생한다.
또한, 상기 처리부가 대기압을 표준대기압과 일치하도록 보정하기 때문에 생산된 디지털 대기압 측정 센서가 기상청의 표준시험을 통과하지 못함으로 인해 발생할 수 있는 문제점을 방지할 수 있는 효과가 발생한다.
이하, 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서 및 이의 보정 방법을 도 2 내지 도 4를 참조하여 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 일실시예를 도시한 블록도이고, 도 3은 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법의 제1실시예를 도시한 순서도이고, 도 4는 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법의 제2실시예를 도시한 순서도이다.
본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서(100)는 도 2에 도시된 바와 같이 측정부와, A/D변환부와, 처리부와, 전송부를 포함한다.
상기 측정부는 주위의 대기압을 감지한 후 이를 아날로그 신호로 출력하기 위한 것으로서, 압력에 따라 변하는 저항을 내포하고 있다. 상기 A/D변환부는 상기 측정부로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력한다.
상기 처리부는 상기 A/D변환부로부터 출력된 디지털 신호를 그에 대응하는 대기압값(이하, '측정대기압'이라 한다.)으로 변환한 후, 상기 측정대기압과 표준대기압의 차이가 표준오차범위 내에 존재하도록 상기 측정대기압을 보정한다. 여기서, 상기 표준대기압은 기상청이 제공하는 기준측정장비에 의해 측정된 대기압을 의미하고, 표준오차범위는 동일환경 하에서 측정된 상기 표준대기압과 상기 측정대기압 간의 차이의 오차범위로서 기상관측표준화법에 의해 규정된 것을 의미한다. 상기 기상관측표준화법은 표준오차범위를 ±0.5hpa로 규정하고 있다.
구체적으로 상기 처리부는 미리 산출되어 테이블 형태로 저장된 오차값과 상기 측정대기압을 덧셈연산함으로써 상기 측정대기압을 보정한다. 여기서, 상기 오차값은 밀실 내부에 상기 기준측정장비와 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)를 위치시키고 상기 밀실 내부의 압력을 변화시키면서 상기 기준측정장비에 의해 측정된 표준대기압과 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)에 의해 측정된 대기압(이하, '오차값 산출용 대기압'이라 한다.)을 뺄셈연산하여 산출되고 저장된다.
예컨대, 상기 밀실 내부의 압력을 변화시키켜 가면서 상기 기준측정장비와 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)를 이용하여 측정한 상기 밀실 내부의 압력이 아래 표1의 첫 번째 행 및 두 번째 행과 같다면, 상기 오차값은 표1의 세 번째 행에 기재된 바와 같이 상기 표준대기압에서 상기 오차값 산출용 대기압을 감하여 계산되고 저장된다. 그리고, 상기 측정대기압이 표2의 첫 번째 행에 기재된 바와 같이 측정되었다면, 상기 처리부는 상기 측정대기압과 미리 산출되어 표1에 기재된 바와 같이 저장된 상기 오차값을 더하여 표2의 세 번째 행에 기재된 바와 같이 상기 측정대기압을 보정한다.
Figure 112008049526682-PAT00001
Figure 112008049526682-PAT00002
한편, 상기 오차값 산출용 대기압은 상기 밀실 내부의 압력을 변화시킨 순간부터 특정 시간이 경과한 순간에서 측정된 복수개의 압력을 산술평균하여 산출되는 것이 바람직하다. 예컨대, 표1에 의하면 밀실의 압력이 800hpa일 때 상기 오차값 산출용 대기압은 802.9hpa로 기재되어 있는데, 이 값은 상기 밀실의 압력을 800hpa로 변화시킨 순간으로부터 1초, 10초, 60초가 경과한 지점에서 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)에 의해 측정된 압력을 산술평균하여 산출된 것이다. 상기 오차값 산출용 대기압을 이와 같이 산출할 경우, 데이터의 신뢰성을 높일 수 있다. 참고로, 상기 대기압의 측정 시간(1초, 10초, 60초)은 기상청이 권고하고 있는 시간이다.
또한, 상기 테이블 형태로 미리 저장되지 않는 오차값은 선형보간법을 이용하여 상기 처리부에 의해 산출된다. 예컨대, 표2에는 상기 측정대기압이 880hpa일 때 이에 해당하는 오차값이 기재되어 있지 않다. 이와 같은 경우, 상기 처리부는 측정대기압이 852.9hpa에서 902hpa까지 변할 때 상기 오차값이 -2.9hpa에서 -2.0hpa까지 선형적으로 변한다고 간주하고 보간법을 이용하여 상기 오차값을 산출한다.
앞서 설명한 바와 같이 처리부는 기본적으로 압력별로 산출되어 저장된 개별 오차값을 이용하여 상기 측정대기압을 보정한다. 그러나, 상기 오차값 산출용 대기압이 특정 구간에서 선형성을 갖는다면, 상기 처리부는 미리 저장된 오차기울기와 상기 측정대기압의 기울기를 덧셈하여 상기 측정대기압을 보정할 수 있다. 이와 같은 경우, 상기 측정대기압이 일괄적으로 보정될 수 있기 때문에 그 보정과정이 매우 단순한 장점이 있다. 여기서, 상기 오차기울기는 상기 밀실 내부에 상기 기준측정장비와 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)를 위치시키고 상기 밀실 내부의 압력을 변화시키면서 상기 기준측정장비에 의해 측정된 표준대기압들의 기울기와 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)에 의해 측정된 오차값 산출용 대기압들의 기울기를 뺄셈연산하여 산출되고 저장된다.
예컨대, 상기 밀실 내부의 압력을 변화시켜 가면서 상기 기준측정장비와 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)를 이용하여 측정한 상기 밀실 내부의 압력이 아래 표3의 첫 번째 행 및 두 번째 행과 같다면, 상기 오차기울기는 850hpa 이상에 존재하는 상기 표준대기압들의 기울기(표3에 의하면 1의 값을 갖는다.)로부터 850hpa 이상에 존재하는 상기 오차값 산출용 대기압들의 기울기(표3에 의하면 1.1의 값을 갖는다.)를 감하여 계산되고 저장된다. 그리고, 상기 처리부는 미리 저장된 오차기울기와 상기 측정대기압의 기울기를 덧셈하여 상기 측정대기압을 보정한다.
Figure 112008049526682-PAT00003
한편, 압력 구간별로 상기 오차기울기가 상이할 수 있는바, 상기 오차기울기는 그 해당 구간과 함께 연동되어 저장되어야 한다.
상기 전송부는 상기 처리부로부터 앞서 설명한 바와 같은 방식으로 보정된 측정대기압을 전송받아 이를 PC 등과 같은 주변기기(30)로 전송한다.
상기 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부는 일체형으로 형성된다. 여기서 일체형이란, 측정부로부터 출력된 아날로그 신호가 A/D변환부로 전송되는 과정에서 외곡되는 현상을 방지할 수 있도록 상기 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부가 물리적으로 하나의 공간에 존재하는 상태를 의미한다. 이를 위해 상기 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부는 하나의 PCB 상에 구현되어 하나의 케이스에 내장될 수 있고, 하나의 케이스 내부에 존재하는 복수개의 슬롯에 각각 결합된 복수개의 PCB 상에 구현될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법을 도 3 및 도 4를 참조하여 설명한다.
상기 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법은 도 3에 도시된 바와 같이 오차값 산출용 대기압을 산출하는 단계(210)와 오차값을 산출하고 저장하는 단계(220)와 측정대기압을 보정하는 단계(230)를 포함한다.
상기 단계(210)에서는 밀실 내부에 기상청에서 제공하는 기준측정장비와 함께 존재하는 디지털 대기압 측정 센서(100)로부터 오차값 산출용 대기압을 산출한다. 상기 오차값 산출용 대기압은 상기 밀실 내부의 압력를 일정한 간격으로 변화시켜 가면서 산출한다. 이때, 상기 오차값 산출용 대기압은 상기 밀실 내부의 압력을 변화시킨 순간부터 특정 시간이 경과한 순간에서 측정된 복수개의 압력을 산술평균하여 산출되는 것이 바람직하다. 상기 오차값 산출용 대기압을 이와 같이 산출할 경우, 데이터의 신뢰성을 높일 수 있다.
상기 단계(220)에서는 상기 단계(210)에서 산출된 오차값 산출용 대기압과 상기 밀실 내부에 존재하는 상기 기준측정장비로부터 산출된 표준대기압을 뺄셈연산하여 오차값을 산출하고 상기 오차값을 저장한다. 예컨대, 상기 오차값은 상기 표준대기압에서 상기 오차값 산출용 대기압을 감하여 산출될 수 있다. 상기 오차값 산출용 대기압은 앞서 설명한 바와 같이 밀실 내부의 압력을 일정한 간격으로 변화시켜 가면서 산출되기 때문에 불연속적인 값이다. 따라서, 상기 오차값 또한 불연속적인 값이 되고, 이로 인해 모든 압력에 대응하는 오차값이 산출 및 저장되지는 않게 된다. 이와 같이 미리 산출 및 저장되지 않는 오차값은 미리 저장된 오차값을 이용하여 선형보간법에 의해 산출된다. 선형보간법으로 미리 저장되지 않은 오차값을 산출하는 구체적인 과정은 앞서 설명한 바와 동일하다.
상기 단계(230)에서는 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)를 이용하여 측정된 주위의 대기압(측정대기압)과 상기 단계(220)에서 산출 및 저장된 오차값을 덧셈연산하여 상기 측정대기압을 보정한다.
한편, 상기 단계(220)와 상기 단계(230)는 도 4에 도시된 오차기울기 산출 및 저장 단계(240)와 상기 오차기울기를 이용하여 측정대기압을 보정하는 단계(250)로 대체될 수 있다.
상기 단계(240)에서는 상기 단계(210)에서 산출된 오차값 산출용 대기압들이 선형성을 갖는 경우 상기 오차값 산출용 대기압의 기울기와 상기 기준측정장비로부터 산출된 표준대기압의 기울기를 뺄셈연산함으로써 오차기울기를 산출하고, 이를 저장한다. 예컨대, 상기 오차기울기는 상기 표준대기압들의 기울기로부터 상기 오차값 산출용 대기압들의 기울기를 감하여 산출될 수 있다. 이때, 압력 구간별로 상기 오차기울기가 상이할 수 있는바, 상기 오차기울기는 그 해당 구간과 함께 연동되어 저장되어야 한다.
상기 단계(250)에서는 상기 디지털 대기압 측정 센서(100)를 이용하여 측정된 주위의 대기압(측정대기압)과 상기 단계(240)에서 산출 및 저장된 오차기울기를 덧셈연산하여 상기 측정대기압을 보정한다. 이와 같은 경우, 상기 측정대기압이 일괄적으로 보정될 수 있기 때문에 상기 측정대기압의 보정과정이 매우 단순하게 된다.
도 1은 종래의 대기압 측정 시스템을 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 일실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법의 제1실시예를 도시한 순서도이다.
도 4는 본 발명에 따른 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법의 제2실시예를 도시한 순서도이다.

Claims (9)

  1. 대기의 압력을 감지한 후, 이를 아날로그 신호로 출력하는 측정부;
    상기 측정부로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하는 A/D변환부;
    상기 A/D변환부로부터 출력된 신호를 그에 대응하는 대기압으로 변환한 후, 상기 대기압과 표준대기압과의 차이가 표준오차범위 내에 존재하도록 상기 대기압을 보정하는 처리부; 및
    상기 처리부로부터 보정된 대기압을 전송받아 이를 주변기기로 전송하는 전송부;를 포함하고,
    상기 측정부, A/D변환부, 처리부 및 전송부는 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 처리부는 미리 산출되어 테이블 형태로 저장된 오차값과 상기 대기압을 덧셈연산함으로써 상기 대기압을 보정하되, 상기 오차값은 상기 표준대기압의 산출환경과 동일한 환경에 있는 상기 A/D변환부로부터 출력된 신호에 대응하는 대기압(오차값 산출용 대기압)과 상기 표준대기압을 뺄셈연산하여 산출되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 테이블 형태로 저장되지 않는 오차값은 선형보간법에 의해 산출되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 대기압이 특정 구간에서 선형성을 갖는 경우 상기 처리부는 미리 산출되어 저장된 오차기울기와 상기 대기압의 기울기를 덧셈연산함으로써 상기 대기압을 보정하되, 상기 오차기울기는 상기 표준대기압의 산출환경과 동일한 환경에 있는 상기 A/D변환부로부터 출력된 신호에 대응하는 대기압(오차값 산출용 대기압)의 기울기와 상기 표준대기압의 기울기를 뺄셈연산하여 산출되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서.
  5. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 오차값 산출용 대기압은 측정 시간에 대한 산술평균인 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서.
  6. (A) 기상청에서 제공하는 기준측정장비와 동일환경 하에 노출된 디지털 대기압 측정 센서로부터 오차값 산출용 대기압을 산출하는 단계;
    (B) 상기 오차값 산출용 대기압과 상기 기준측정장비로부터 산출된 표준대기압을 뺄셈연산하여 오차값을 산출하고 저장하는 단계; 및
    (C) 상기 디지털 대기압 측정 센서를 이용하여 측정된 주위의 대기압과 상기 오차값을 덧셈연산하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 (B) 단계에서 산출되지 아니한 오차값은 선형보간법에 의해 산출되는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법.
  8. (A) 기상청에서 제공하는 기준측정장비와 동일환경 하에 노출된 디지털 대기압 측정 센서로부터 오차값 산출용 대기압을 산출하는 단계;
    (D) 상기 오차값 산출용 대기압이 선형성을 갖는 경우, 상기 오차값 산출용 대기압의 기울기와 상기 기준측정장비로부터 산출된 표준대기압의 기울기의 차이(오차기울기)를 산출하고 저장하는 단계;
    (E) 상기 디지털 대기압 측정 센서를 이용하여 측정된 주위의 대기압의 기울기와 상기 오차기울기를 덧셈연산하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법.
  9. 제6항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 오차값 산출용 대기압은 상기 디지털 대기압 측정 센서의 노출 시간에 대한 산술평균인 것을 특징으로 하는 디지털 대기압 측정 센서의 보정 방법.
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